Hovedforskjellen mellom rødt og blått lys er det inntrykket som er opprettet på menneskets netthinne. Det er den oppfattende forståelsen av forskjellen mellom to bølgelengder.
Noen skapninger kan ikke se forskjellige farger unntatt svart og hvitt. Men mennesker identifiserer forskjellige farger i det synlige området. Den menneskelige netthinnen har ca 6 millioner kegleceller og 120 millioner stavceller. Kegler er agenter som er ansvarlige for å føle farge. Det er forskjellige fotoreceptorer i et menneskelig øye for å identifisere grunnleggende farger. Som vist i figuren nedenfor, er det spesialdesignede, adskilte kjegler i menneskehinnen for å identifisere forskjellen mellom rødt og blått lys. La oss gå gjennom faktaene bak Rød og Blå i detalj.
Ved bruk av V = fλ, forholdet mellom hastighet, bølgelengde og frekvens, kan egenskapene til rødt og blått lys sammenlignes. Begge har samme hastighet som 299 792 458 ms-1 i vakuum, og de ligger på det synlige området av det elektromagnetiske spektret. Men når de går gjennom ulike medier, har de en tendens til å reise med forskjellige hastigheter, noe som gjør at de endrer sine bølgelengder samtidig som frekvensen er konstant.
Rød og Blå kan behandles som komponenter i sollyset. Når sollyset går gjennom et glassprisme eller diffraksgitter som holdes i luften, løses det i utgangspunktet i syv farger; Blå og Røde er to av dem.
Rødt lys: Omtrent 700 nm tilsvarer lys i Rød-serien
Blålys: Omtrent 450 nm tilsvarer lys i Blå-serien.
De rødt lys viser mer diffraksjon enn Blålys siden den har en høyere bølgelengde.
Det skal bemerkes at bølgelengden til en bølge er utsatt for å variere med mediet.
Vi ser farger, takket være konuscellene i netthinnen, som svarer til forskjellige bølgelengder.
Rødt lys: Røde kegler er følsomme for lengre bølgelengder.
Blålys: Blå kegler er følsomme for kortere bølgelengder.
Energien til en bestemt elektromagnetisk bølge er uttrykt av plank formel, E = hf. Ifølge kvanteteorien kvantiseres energi, og man kan ikke overføre fraksjoner av quanta, bortsett fra et heltallsmultall av kvantum. Blå og Røde lys består av respektive energikvanta. Derfor kan vi modellere,
rødt lys som en strøm av 1,8 eV fotoner.
Blålys som en strøm av 2,76 eV quanta (fotoner).
Rødt lys: Rød har lengste bølgelengde i det synlige området. Sammenlignet med Blå, viser rødt lys mindre spredning i luften. Derfor er Rød mer effektiv når den brukes i ekstreme forhold som et advarselslys. Rødt lys gjennomgår den laveste avvikede banen i tåke, smog eller regn, så brukes ofte som park / bremselamper og på steder der farlige aktiviteter pågår. På den annen side er blått lys svært dårlig i slike situasjoner.
Blålys: Blått lys brukes knapt som indikator. Blå lasere er utviklet som revolusjonerende høyteknologiske applikasjoner som BLURAY-spillere. Siden BLURAY-teknologien trenger en nøyaktig fin stråle for å lese / skrive ekstremt kompakte data, kom blå laser til arenaen som løsningen, og slår rød lasere. Blå LED er det yngste medlemmet av LED-familien. Forskere hadde ventet lenge på oppfinnelsen av Blå LED for å lage energisparende LED-lamper. Med oppfinnelsen av Blue LED, har energibesparende konsept strømlinjeformet og økt i mange bransjer.
Bilde Courtesy: "1416 Color Sensitivity" av OpenStax College - Anatomy & Physiology, Connexions nettsted. http://cnx.org/content/col11496/1.6/, 19. juni 2013. (CC BY 3.0) via Commons "Dispersjonsprisme". (CC SA 1.0) via Commons